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ELECTRÓNICA AVANZADA V – PRÁCTICAS CON ORCAD – BLOQUE 6<strong>Bloque</strong> 6Demodulador ASKConsideraciones generalesEl objetivo de las prácticas con OrCAD es doble: por una parte se intenta aprender a manejar unsimulador de circuitos electrónicos, y por otra parte relacionar la implementación circuital conlos conocimientos teóricos de sistemas de comunicación. Por tanto, para ambos circuitos sepide, a parte de las preguntas propias de cada uno de ellos:• Explicar someramente el diagrama de bloques del sistema de comunicaciones aanalizar.• Relacionar cada uno de los bloques con su implementación circuital.• Enumerar los parámetros más importantes de los mismos (frecuencias centrales, tasasde bit, etc.).Modulador ASKEn la Figura 1 se muestra una captura esquemática del demodulador, así como los puntos dondese deben colocar los markers de voltaje. La fuente V2 representa la entrada de datos digitales,mientras que la portadora de 390 kHz se genera con la fuente V1.Figura 1: Esquema del demodulador ASKDetalles para el montaje• El multiplicador analógico es necesario para generar a la entrada la señal modulada enamplitud (ASK). Dicho elemento se llama MULT (Multiplier) y se puede encontrar enla biblioteca ABM (Analog Behavioural Modeling).1


ELECTRÓNICA AVANZADA V – PRÁCTICAS CON ORCAD – BLOQUE 6Simulación a realizarLa fuente que simula la información binaria es un VPULSE con un periodo acorde a la tasabinaria del sistema:• V1=0• V2=3• TD=0• TR=1 ns• TF=1 ns• PW=12 µs• PER=24 µsLa portadora es una señal sinusoidal de amplitud VAMP=1 V, sin offset y con una frecuenciacentral FREQ=390 kHz. La simulación es un transitorio (Transient) de duración (Run to Time)140 µs y con un paso máximo temporal (Maximum Time Step) de 0.1 µs.Análisis de resultados1. ¿Qué finalidad tiene el comparador de la entrada?2. ¿Qué se obtiene a la salida del filtro? ¿Cómo se consiguen tensiones mayores a la dealimentación?3. Explicar el funcionamiento del detector de envolvente. ¿Con qué se compara la salidade dicho detector para obtener los bits? Comentarlo sobre las gráficas obtenidas alsimular.Filtro de 390 kHzPara caracterizar el demodulador por completo, se hará un breve estudio del filtro que contiene.Con el fin de simplificar las simulaciones, se recomienda copiar el filtro en un proyecto deOrCAD nuevo y añadirle las fuentes de continua (VDC) y de alterna (VAC) necesarias para lasimulación:Figura 2: Filtro de 390 kHz presente en el demoduladorPara caracterizar este filtro en frecuencia, se ha de realizar una simulación de tipo AC Sweep,utilizando como entrada una fuente VAC con amplitud 1 V, y colocando a la salida markers demagnitud en dB (dB Magnitude of Voltage) y fase (Phase of Voltage). La simulación tiene quebarrer las frecuencias desde 100 kHz hasta 1 MHz (recordad que el prefijo de PSPICE para“mega” es “Meg”), con 2000 puntos por década (ya que sólo tenemos una década en lasimulación).En vista de los resultados de la simulación, comentar:• Tipo de filtro, frecuencia central y banda de paso a tres decibelios.• Ganancia en la frecuencia central. ¿Qué tipo de implementación es la empleada?• Capturar el diagrama de Bode, dibujando por separado las gráficas de magnitud y fase.2

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